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可用于大科学装置的数据采集和信号处理系统的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景第12-20页
        1.1.1 直线感应加速器及其发展第12-17页
        1.1.2 ITER可控核聚变第17-20页
    1.2 大科学装置中的数据采集与处理的现状第20-22页
    1.3 本课题的目标、关键问题及主要研究内容第22页
    参考文献第22-24页
第2章 基于高速数据采集的数据获取系统总体设计第24-30页
    2.1 系统需求分析第24-25页
    2.2 系统关键技术第25页
    2.3 系统总体结构第25-27页
    2.4 系统工作流程第27-28页
    2.5 软件系统设计第28页
    参考文献第28-30页
第3章 DAPU硬件设计第30-65页
    3.1 DAPU功能分析第30-31页
        3.1.1 DAPU功能需求第30-31页
        3.1.2 预期关键技术指标第31页
    3.2 DAPU硬件设计总体方案第31-32页
    3.3 模拟前端第32-45页
        3.3.1 增益与直流偏置第32-40页
        3.3.2 ADC驱动第40-45页
    3.4 模数转换设计第45-53页
    3.5 数字部分设计第53-56页
        3.5.1 FPGA选型及硬件设计第53-55页
        3.5.2 存储器选型及设计第55页
        3.5.3 部分接口设计第55-56页
    3.6 电源设计第56-61页
        3.6.1 各模块电源需求分析第57-58页
        3.6.2 电源分配第58-61页
    3.7 PCB设计第61-63页
    参考文献第63-65页
第4章 FPGA程序设计第65-94页
    4.1 FPGA开发流程第65-68页
        4.1.1 器件选型第65-66页
        4.1.2 设计输入第66页
        4.1.3 功能仿真第66页
        4.1.4 逻辑综合第66-67页
        4.1.5 综合后仿真第67页
        4.1.6 布局布线第67页
        4.1.7 静态时序分析和时序仿真第67页
        4.1.8 在线调试第67-68页
        4.1.9 基于simulink的算法设计第68页
    4.2 FPGA顶层设计第68-69页
    4.3 接口模块实现第69-87页
        4.3.1 数据接收第70-73页
        4.3.2 PXI接口第73-74页
        4.3.3 PCI总线操作第74-78页
        4.3.4 光纤接口第78-80页
        4.3.5 本地通讯第80-81页
        4.3.6 存储器接口第81-85页
        4.3.7 SPI接口第85-87页
    4.4 信号处理模块第87-92页
    参考文献第92-94页
第5章 实验测试第94-105页
    5.1 电子学性能测试第94-98页
        5.1.1 时钟测试第94-95页
        5.1.2 模拟前端带宽测试第95-96页
        5.1.3 增益误差测试第96页
        5.1.4 系统有效位数测试第96-97页
        5.1.5 增益调节和直流偏置调节测试第97-98页
    5.2 系统应用测试第98-104页
        5.2.1 模拟测试第98-102页
        5.2.2 现场试验第102-104页
    参考文献第104-105页
第6章 总结与展望第105-107页
    6.1 工作总结第105页
    6.2 工作展望第105-107页
致谢第107-108页
发表的学术论文与取得的其他研究成果第108页

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